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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) gVa+.x]  
应用示例简述 b =K6IX;  
1. 系统细节 Ig02M_  
 光源 5 dfe@$  
— 高斯激光束 hY.e[+  
 组件 {UdcX~\~  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 X;OsH  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 w>6"Sc7oc2  
 探测器 +~w?Xw,  
— 视觉感知的仿真 ]_ejDN\>{V  
— 高帽,转换效率,信噪比 ;]gsJ9FK<  
 建模/设计 i'W_;Y}  
— 场追迹: ~U"by_  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 ]27>a"p59Y  
I&pr_~.  
2. 系统说明 YPha9M$AgU  
~aJW"\{  
S,*{q(   
?w]"~   
3. 建模&设计结果 }uF[Ra  
sf |oNOz  
不同真实傅里叶透镜的结果: | rE!  
t} *l?$`  
%[]"QbF?  
dGbU{#"3s  
4. 总结 AI1@-  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 [&h#iTRT  
+cz"`T`X 2  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 r6d0x  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 J3/\<=Qh  
xm<v"><  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 :3KO6/+  
O.@g/05C  
应用示例详细内容 Q`.'-iq  
<i\UMrD]`:  
系统参数 J)9 AnGWe  
1YOg1 n+k  
1. 该应用实例的内容 +1otn~(E  
> I$B=  
J+ Jt4  
m b%C}8D  
3R5K}ZBi%  
2. 仿真任务 ; cGv] A+  
0JmFQ ^g(  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 f{)+-8  
oM6j>&$b  
3. 参数:准直输入光源 99<4t$KH  
ppAmN0=G  
v6wRME;JA  
J.1O/Pw!.a  
4. 参数:SLM透射函数 R[x7QlA;  
F(#haJ$>  
=WIE>*3[  
5. 由理想系统到实际系统 GwcI0~5  
r?fH &u  
U(U@!G)  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 aXMv(e+  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 K@B" ]6  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 1TKEm9j]u  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 ^'m\D;  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 u3U4UK  
;avQ1T'{?g  
_b>F#nD,'%  
ARPKzF`Wq  
Fj S%n$  
应用示例详细内容 \I?w)CE@R  
ToV6lS"  
仿真&结果 O/mR9[}  
]JH64~a  
1. VirtualLab中SLM的仿真 !_qskDc-  
m;dm|4L^  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 G3G/ xC"  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 59.$ULQVMY  
 为优化计算加入一个旋转平面 85'nXYN{d  
rVY?6OMkd  
2z4<N2! M  
)T9;6R$b  
2. 参数:双凸球面透镜 =4eUAeH {w  
aYqm0HCT  
Q8p=!K  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 Z.quh;  
 由于对称形状,前后焦距一致。 T=WNBqKo]  
 参数是对应波长532nm。 HN{zT&  
 透镜材料N-BK7。 @<2d8ed  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 ^ oYPyk`9  
2UiR~P]%  
q(78fZ *X  
#<4--$Xo  
"f4<B-9<$  
{3LA%xO  
3. 结果:双凸球面透镜 wxE?3%.j\  
_K'7(d0z  
yMb|I~k  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 KF+mZB  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 :}Ok$^5s  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 r4u z} jl{  
g5i#YW  
zN%97q_  
K/^ +eoW(  
Z0$] tS  
4. 参数:优化球面透镜 %]!adro~  
iRNLKi  
eX"''PA  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 qy ,"X)^#  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 k^%2_H  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 {pWBwf>R C  
 透镜材料同样为N-BK7。 Fi4UaJ3K  
pLnB)z?  
Q8q@Y R#  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 OUI6 ax\[  
iCP~O  
Ow@v"L;jF!  
D<bI2  
5. 结果:优化的球面透镜 )u*^@Wo  
}^Gd4[(,g  
^z~~VBv  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 y(5:}x&E  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 l1A5Y5x9=  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 zT[6eZ8m  
NLyXBV[hV  
wC`;f5->  
?,)"~c$hZ  
6. 参数:非球面透镜 o5!f#Y  
71"+<C .  
-:<lkq&/  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 <uci9-eC  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 7C7>y/uS  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 Y/fJQ6DY  
+&5' uAe  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 <??umkV  
mrM4RoO  
%d2!\x%bG  
Vn, >< g  
s_[VHPN  
7. 结果:非球面透镜 =lp1Z>  
*jITOR!uF`  
I4t*?  
 生成期望的高帽光束形状。 `s"d]/85VW  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 pf&ag#nr  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 tU@zhGb  
3^,QIG  
tg\|?  
}^%xvmQ\]  
Z9K})47T  
8. 总结 Y@uh[aS!  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 [ MyE2^  
s{}]D{bc  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 O )d[8jw"  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 4_^[=p/R  
np9dM  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 j:,9%tg  
q7\Ovjs0  
扩展阅读 {tiKH=&J  
@'6"7g  
扩展阅读 ;9a 6pz<  
 开始视频 I&VTW8jB  
-     光路图介绍 vXE0%QE'Q  
 该应用示例相关文件: |~0UM$OB^3  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 0~Gle:  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
vB'>[jvA|  
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